趙偉剛
摘要:改革開放的持續深化,社會經濟變得越來越繁榮,科技水平顯著提升,并廣泛應用于電力企業,從根源上推動了電力系統運行效率的增強。科學技術在投入到電力企業期間,智能電網繼電保護技術意義重大,不僅為電力設備的安全運行提供保障,且在不同程度上提高了電力系統運行平穩性與可靠性。本文總結了智能電網繼電保護技術的意義、構成、原理及技術要素,針對其發展前景提出幾點看法。
關鍵詞:智能電網;繼電保護;技術
1?智能電網繼電保護原理與核心技術
1.1原理
智能電網貫穿電力系統各個環節,隨著繼電保護技術的推廣和使用,為系統可靠性提供了保障。智能電網繼電保護原理主要涉及三個環節:第一,利用傳感器隨時監測智能電網內部的發電、輸電、供電及配電設施運行狀況。第二,利用網絡系統全面采集和整理不同種類的設備信息,保證所采集數據的完好性和真實性。第三,智能電網在運行期間最常用的電力設施為及時性監控技術,隨時監管和控制智能電網中的動態化監控數據與及時性校正操作,為智能電網運行可靠性奠定基礎。在應用此技術時,其保護原理是當電力系統處于運行狀態下,零件發生短路或故障時對電力量變化的操作。此外,在動作原理中如果變壓器油箱引發問題并且產生瓦斯與油壓強度時,保護動作原理依舊存在。所以在智能電網運行期間,不管是哪一類物理量,通常繼電保護應用均涉及操作、邏輯與測量。
1.2技術
基于智能電網環境下的繼電保護技術,其類型呈多樣化狀態,此技術主要涉及的類型有保護系統重構技術、電力電子技術、廣域保護技術、智能感應技術、信息通信技術等,隨著這些技術的宣傳和推廣,全面加強了智能電網運行平穩性與可靠性。在此類技術中保護系統重構技術極為關鍵,它的適應性要比其它技術好,在投入使用時不但能夠提高智能電網運行質量,還可全面調整其框架。
在智能電網繼電保護中使用最多的技術是智能感應技術,智能電網系統相對繁瑣且規模較大,在電力企業中占據主導地位,在運行期間,此技術與無線感應器的使用不但可以增強觀測成效,還可提高運行質量。對于智能電網繼電保護技術而言,最常見的有電力電子技術與信息通信技術,突出大功率技術的多樣性。另外,柔性直流輸電與高壓直流輸電的無功補償效果明顯。在運用信息通信技術過程中,不但可以確保智能電網信息的流通性,還可為工作人員提供決策依據與技術增援。
隨著智能電網繼電保護技術的推廣和應用,在某種程度上加快了廣域保護技術的發展進程,基于電力網絡子集視域下的廣域保護技術,為智能電網運行提供了相應的技術支持,方便智能電網繼電保護信息的收集與研究。在使用廣域保護技術過程中,不但可以精準推斷電網運行問題,找出問題根源,還能診斷智能電網的故障程度,提高自愈能力,將電網運行安全特性充分展現出來。
2智能電網繼電保護技術發展前景
2.1網絡化
隨著人類社會文明、技術進步、經濟發展與生活水平的改善,在電力系統后期運行期間,智能電網繼電保護技術漸漸朝著網絡化發展。數字化變電站的推廣和實施,加速了智能電網的運行進度及效率,摒棄了以往繼電保護信號關聯形式,促使此信號可以有效關聯智能電網與互聯網,不但可以為用戶提供共享網絡,還能實現信息共享,全面合理的增強智能電網繼電保護設施的功效,突出電網運行的安全性與可靠性。進一步改良繼電保護設施,在網絡化技術的融合下繼電保護技術可以深層次的調整和精簡,將系統精準性充分展現在計算機網絡智能終端上,由此確保電網數據信息的有效性與簡便性。當發現系統運行中的異常情況時,方便在最短時間內加以處理,最大程度降低安全隱患,為電網穩定運行保駕護航。如今智能電網飛速發展,繼電保護設施的應用漸漸朝著網絡化方向延伸,而此類設施現已成為計算機網絡上性能最高、功效最全的智能化終端,具備一定的操控性、保護性、檢測性、數據通信性的一體化設備,全方位增強了電力系統運行安全性。
2.2數字化
目前我國電力行業有多項技術處于國際領先水平,而數字化趨勢是智能電網繼電保護技術后期發展的最終目標,其功效是把信息輸送形式與檢測方法漸漸數字化。基于數字化背景下的智能電網繼電保護技術,使用具有數字化特點的傳感器,不但可以增強其性能,還可加快建設腳步,提供技術支撐,為我國未來智能化電網建設與創新注入新鮮血液。
2.3新能源與技術的使用
智能電網在運行期間使用最多的幾種資源是風能、太陽能和生物能,基于電力環境下,人類社會文明、技術進步、經濟發展與生活水平的改善,后期會有源源不斷的新能源注入到智能電網運行中。除此之外,智能電網繼電保護技術在后期發展過程中,不僅研發和使用了新能源,新技術的研發與應用也逐漸從根源上加強了其運行效率。基于總體發展視域下,使用方便性強的科技能夠合理優化電網的靈敏性,加快電能輸送效率。掌控電網靈敏性的前提條件是合理控制電力電子技術,替換傳統故障暫態特點,積極推動后期智能電網繼電保護的發展進程。
2.4廣域化
近幾年由于智能電網繼電保護技術的宣傳與推廣,我國科學技術漸漸朝著廣域化方向邁進。現階段,電力企業中陸續增設了互聯網區域,加大了智能電網電壓等級,面對此種情勢突顯了電力系統供電不安全性,增加了運行期間的故障發生率,而在智能電網中多次使用廣域測量技術,不但可以從根源上增強智能電網自動化設施性能,同時為電力系統運行可靠性、高效性奠定基礎。
3結語
綜上所述,現階段電力能源是我國迄今為止應用最多的資源之一,隨著繼電保護技術在電網運行期間與電力系統保護中的作用越來越突出,需深層次的分析與討論繼電保護技術,使這項技術在日常操作環節進行調整和改良,以促進智能電網的高效、高質量生產與運行。另一方面,由于受到信息一體化背景的影響,應加快智能電網繼電保護技術的智能化、網絡化以及自動化發展,從而為電網運行可靠性與高效性提供保障。
參考文獻
[1]陳立漢,解希群.對智能電網環境下繼電保護技術的分析[J].山東工業技術,2019(17):223-224.
[2]潘紹煒.智能變電站的繼電保護對策分析[J].集成電路應用,2019(9):189-190.
[3]王琢.繼電保護技術在智能電網框架下的應用[J].通信電源技術,2018(12):88-89